LT?8471 是一款雙通道 PWM DC/DC 轉(zhuǎn)換器,其包含兩個內(nèi)部 2A、50V 開關(guān)和一個額外的 500mA 開關(guān)以簡化降壓和負輸出轉(zhuǎn)換。每個 2A 通道可獨立地配置為一個降壓、升壓、SEPIC、反激式或負輸出轉(zhuǎn)換器。LT8471 能夠采用單個輸入電壓軌產(chǎn)生正輸出和負輸出,因而非常適合于許多局部電源設(shè)計。
LT8471 500kHz ZETA 和兩個電感器的負輸出轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生 ±5V 輸出和低輸出紋波
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專為四象限輸出轉(zhuǎn)換器設(shè)計的LT8714IFE
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為什么這個降壓轉(zhuǎn)換器輸出如此低的電流?
在嘗試構(gòu)建降壓轉(zhuǎn)換器,作為700ma LED的恒流供電,來自5V或12V電源。我讓它與我手頭的部件一起工作,效率約為88%,但即使在100%占空比時,5V輸入的輸出電流也只有70ma左右。對于12V
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主耦合電感器的優(yōu)點和與傳統(tǒng)非耦合電感器操作的不同之處
耦合電感器通常用于多相拓撲結(jié)構(gòu),以利用相位之間磁耦合消除電流紋波。通常,當使用典型的分立電感器時,電流紋波消除僅發(fā)生在多相降壓轉(zhuǎn)換器的輸出端。當這些電感器磁耦合時,電流紋波消除應用于電路的所有元件
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低成本隔離式3.3V到5V DC/DC轉(zhuǎn)換器的分立設(shè)計
方案。圖 1 隔離式 3.3V 到5V 推拉式轉(zhuǎn)換器工作原理低成本、隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器一般為推挽式驅(qū)動器類型。工作原理非常簡單。帶推挽輸出級的方波振蕩器驅(qū)動一個中心抽頭變壓器,其輸出經(jīng)過整流
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電路顯示使用LT1738的5V至12V / 1A升壓轉(zhuǎn)換器。單個開關(guān)提供更簡單的解決方案,但代價是噪聲稍高。圖5顯示了輸出電壓為1A時的噪聲。它是一個非常低的400mVP-P
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160mA圖2所示的電路支持第三種選擇:提供正反向輸出和共同返回。兩個輸出的返回節(jié)點是輸出堆棧中間的公共連接。采用這種方法,圖2中的電路將具有5V和-5V輸出。每個輸出可以具有不同的幅度,因為每個轉(zhuǎn)換器
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LT8471的典型應用是雙PWM DC / DC轉(zhuǎn)換器,包含兩個內(nèi)部2A,50V開關(guān)和一個額外的500mA開關(guān),以便于降壓和反相轉(zhuǎn)換
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DN69- 具有3.3V和5V輸出的低零件數(shù)DC / DC轉(zhuǎn)換器電路
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LT3095IUDD 5V Vin的典型應用電路,具有5V和15V輸出升壓穩(wěn)壓器。 LT3095從3V至20V的公共輸入電壓產(chǎn)生兩個低噪聲偏置電源。每個通道包括一個固定頻率,峰值電流模式升壓開關(guān)穩(wěn)壓器和一個低噪聲,單電阻可編程50mA線性穩(wěn)壓器
2019-04-30 06:54:47
具有5V和15V輸出升壓穩(wěn)壓器的LT3095MPUDD 5V Vin典型應用電路
LT3095MPUDD 5V Vin的典型應用電路,具有5V和15V輸出升壓穩(wěn)壓器。 LT3095從3V至20V的公共輸入電壓產(chǎn)生兩個低噪聲偏置電源。每個通道包括一個固定頻率,峰值電流模式升壓開關(guān)穩(wěn)壓器和一個低噪聲,單電阻可編程50mA線性穩(wěn)壓器
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2018-12-18 15:06:52
凌力爾特1.5A負穩(wěn)壓器擴充電流基準線性穩(wěn)壓器系列
能 低噪聲正電壓至負電壓轉(zhuǎn)換器 負輸出轉(zhuǎn)換器用正的輸入電壓產(chǎn)生負電壓,并具備低輸出紋波。如果與 LT3091 等大帶寬 LDO 結(jié)合使用,所構(gòu)成的轉(zhuǎn)換器可以提供非常快速的瞬態(tài)響應,同時噪聲甚至可更低
2018-10-16 16:59:23
升壓、單路輸出、DC-DC轉(zhuǎn)換器,1V至3.3V輸入、13.5V/6MA輸出
MAX1606是升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,其包含具有8引腳μMAX一個0.5A內(nèi)部電源開關(guān)和一個0.5A輸出隔離開關(guān)?包。該IC采用2.4V至5.5V電源供電,但可將電池電壓提升至0.8V至28V
2018-07-05 15:09:29
升壓、單路輸出、DC-DC轉(zhuǎn)換器,1V至3.3V輸入、13.5V/6MA輸出
可用于其他應用。主要特征可調(diào)輸出電壓高達28V在20伏特20mA從一個單一的鋰電池真關(guān)機(輸出與輸入斷開)輸出短路保護效率高達88%高達500kHz的開關(guān)頻率可選電感器電流限制(125mA,250mA或500mA)關(guān)斷電流為0.1μA8引腳μMAX封裝下載完整的參考設(shè)計
2018-06-25 13:51:11
單片式轉(zhuǎn)換器可提供高輸出電壓
電容器和一個二極管實現(xiàn)了開關(guān)電壓的充分利用,以產(chǎn)生一個負輸出。一個耦合電容器 C5 在停機期間增添了輸入至輸出斷接功能,這與 CUK 轉(zhuǎn)換器是相似的。圖 2:–120V 負輸出轉(zhuǎn)換器圖 3 示出了一個
2018-08-23 14:22:18
雙升壓和負輸出DCDC轉(zhuǎn)換器LT3587相關(guān)資料下載
LT3587采用小型20引腳3mmx3mmQFN封裝,其內(nèi)部800mA升壓型轉(zhuǎn)換器和900mA負輸出轉(zhuǎn)換器可從鋰離子電池提供高達50mA/15V和100mA/-8V,為最新一代CCD(電荷耦合器件
2021-04-19 06:33:32
反相DC/DC控制器使用單個電感將正輸入轉(zhuǎn)換為負輸出
反相DC / DC控制器通過單個電感器將正輸入轉(zhuǎn)換為負輸出,用于反相轉(zhuǎn)換器從4.5V至16V電源產(chǎn)生-5.2V(1.7A)
2019-05-27 09:12:55
可提供兩個獨立的5V150mA輸出的攝像頭傳感器電源設(shè)計
描述這個初級側(cè)調(diào)節(jié)隔離型反激式轉(zhuǎn)換器可提供兩個獨立的 5V@150mA 輸出。一種輸出可作為接地基準,以便生成負輸出,從而實現(xiàn) +/-5V 分裂軌設(shè)計。
2018-09-11 09:14:40
基于高電壓負輸出充電泵的低噪聲正負電源分析
引言 諸如運算放大器、驅(qū)動器或傳感器等電子組件的運作通常需要雙極性電源,但是在負載點卻很少有一個可用的雙極性電源。LTC3260 是一款具有兩個低噪聲 LDO 穩(wěn)壓器的負輸出充電泵 (無電感器
2018-11-28 11:00:50
大于95%滿載效率的耦合電感40W同步ZETA轉(zhuǎn)換器
描述此款耦合電感器 13.2V/4A 同步 ZETA 轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)了大于 95% 的滿載效率。對于大于 10V 的輸入電壓,此設(shè)計能夠產(chǎn)生 5A 輸出。它充分利用所有表面貼裝組件,可維持低溫升,并能
2018-12-18 14:59:24
如何選擇輸出段元件最大化DC-DC同步降壓轉(zhuǎn)換器性能
?! C輸出段 同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出段由電感及電容組成。它儲存及為負載提供能量,使開關(guān)節(jié)點電壓變得平順以產(chǎn)生恒定輸出電壓。 電感選擇直接影響電感電流中的電流紋波的量,以及降壓轉(zhuǎn)換器本身的電流能力
2018-09-30 16:04:12
寬輸入范圍高度通用的DC/DC轉(zhuǎn)換器LT3959
電壓。它可以被配置為一個升壓、SEPIC 或負輸出轉(zhuǎn)換器?! ?b class="flag-6" style="color: red">LT3959 具有一個內(nèi)部低端 N 溝道功率 MOSFET (額定在 6A 和40V),并采用一個由 VIN或 DRIVE 提供的內(nèi)部穩(wěn)定
2018-09-27 10:03:48
提供-5A至5A的輸出電流同步PWM控制器LT8714EFE
LT8714EFE 300kHz,5V輸入的典型應用電路產(chǎn)生-2.5V至2.5V輸出,提供-5A至5A的輸出電流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,專為四象限輸出轉(zhuǎn)換器而設(shè)計。輸出電壓通過零電壓干凈地轉(zhuǎn)換為輸出和吸收輸出電流能力
2020-04-16 09:17:06
模擬 PWM 發(fā)生器,5V 500kHz PWM 輸出
TI 高精度設(shè)計的更多信息特性利用三角波發(fā)生器和比較器來生成 PWM 波形單電源解決方案-2V 至 2V 輸入,直流耦合5V,500kHz PWM 輸出0.22% 測量增益誤差0.108% 測量偏壓誤差`
2015-04-10 16:27:33
模擬開關(guān)充當DC / DC轉(zhuǎn)換器
至500kHz信號周期來輸出此時鐘。圖1使用帶有兩個外部電容器和一個外部時鐘的模擬開關(guān)是從5V輸入產(chǎn)生25V電壓的一種可行方法,以滿足低功率,-5V的需求。一種方法僅使用時鐘的一個相位(a);第二種
2020-06-03 13:57:17
滿載效率接近94%的雙電感40W同步ZETA轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計包括BOM及光繪文件
高峰值負載瞬變。請參閱 PMP9581 REVB 以了解這一包含耦合電感器的設(shè)計。主要特色完全同步的 ZETA 轉(zhuǎn)換器滿載效率接近 94%利用兩個單獨的電感器電路板長度接近 70 mm能夠以任何輸入產(chǎn)生 5A 輸出提供測試報告
2018-08-17 06:40:34
用LM2611產(chǎn)生-5V電壓給運放供電但是實際輸出1.4MHz的紋波有12mV以上
我用LM2611產(chǎn)生 -5V電壓給運放供電,原理圖如下,但是實際輸出,1.4MHz的紋波有12mV以上,請問可能是什么問題呢?布局?還是我兩個電感和CCUK值選的不對呢?實際電路輸出端我又加了幾個
2019-04-18 07:58:32
用于高輸入電壓應用的PMP8471反激轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計
描述PMP8471被設(shè)計為高輸入電壓應用的智能儀表電源。PMP8471可維持高達415Vac的輸入電壓。反激耦合電感器設(shè)計用于提供兩個12V輸出,每個輸出具有300mA標稱輸出電流。
2022-09-16 07:21:37
直流升壓轉(zhuǎn)換器電路
1n5822,因為該二極管具有較小的正向壓降,高達3a 的大電流能力,可以在高頻下工作。為了設(shè)計一個升壓轉(zhuǎn)換器,將最小輸入3.5 v 轉(zhuǎn)換為5v 輸出使用34063,不同的外部元件的值必須計算如圖3所示
2022-04-22 15:22:04
簡化從正電源產(chǎn)生負輸出轉(zhuǎn)換器設(shè)計的LTC3863控制器
DN523 - 負輸出 DC/DC 控制器采用單個電感器將正輸入轉(zhuǎn)換為負輸出
2019-07-15 08:53:11
耦合電感器SEPIC轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)低輸入電壓至3.3V/3.25A的轉(zhuǎn)換
描述此款耦合電感器 3.3V/3.25A SEPIC 轉(zhuǎn)換器在緊湊的空間中提供高電流。此電路經(jīng)過優(yōu)化,接受 3.0V - 3.6V 的輸入電壓。此外,它還適用于電池應用。主要特色SEPIC 轉(zhuǎn)換器大于 10W 的輸出電路板長度大約 47 mm1A 時的工作效率達 86%提供測試報告
2018-12-18 11:35:16
設(shè)計案例 - 5A,18V,500kHz,ACOT?降壓轉(zhuǎn)換器
在所有工作條件下提供安全,平穩(wěn)的運行。產(chǎn)品特點輸入電源電壓范圍:4.5V至18V輸出電流:5A用于超快瞬態(tài)響應的高級恒定導通時間(ACOT?)控制穩(wěn)定開關(guān)頻率:500kHz? 強制PWM模式針對低ESR
2018-11-29 09:25:40
請問LT8471在空載時,芯片發(fā)熱比較嚴重。當輸出電流達到500mA時,芯片直接壞掉了是什么情況?
LT8471在空載時,芯片發(fā)熱比較嚴重。當輸出電流達到500mA時,芯片直接壞掉了。原理圖如下,VCC=24V,OV/UV引腳電壓將近24V,SHOUT引腳電壓和VCC相等。電路經(jīng)LTSPICE仿真
2018-07-30 09:58:20
通過配置負載點轉(zhuǎn)換器 (POL) 提供負電壓或隔離輸出電壓的方法
電壓大于輸入電壓的應用中,TPS50x01 可配制為快速降壓 (Fly-Buck) 轉(zhuǎn)換器。圖 3 是一種零部件數(shù)量較少的簡單降壓型設(shè)計。圖 3:將 TPS50x01 配置成快速降壓轉(zhuǎn)換器輸出電感器采用
2018-09-20 15:07:57
采用3mm x 3mm DFN封裝的500kHz降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器
3.6V 至 36V 范圍內(nèi)工作? 最大輸出電流為 2A? 可調(diào)開關(guān)頻率:200kHz 至 500kHz? 低停機電流:ISD < 1uA? 集成升壓二極管? 在 250kHz 至 500kHz
2018-11-26 16:59:46
采用LT8471EFE雙輸出,降壓和反相轉(zhuǎn)換器的演示板DC1854A
。 LT8471是一款雙PWM DC / DC轉(zhuǎn)換器,包含兩個內(nèi)部2A,50V開關(guān)和一個額外的500mA開關(guān),便于降壓和反相轉(zhuǎn)換。每個2A通道可以獨立配置為降壓,升壓,SEPIC,反激或反相轉(zhuǎn)換器
2019-05-30 09:10:31
針對低輸出電壓和陶瓷輸出電容優(yōu)化的同步降壓轉(zhuǎn)換器PMP7340技術(shù)資料下載
陶瓷輸出電容器的小型外部 RC 電路25us 快速瞬態(tài)響應(2.8A 至 5.7A 負載步進)小型 1uH 電感器,可節(jié)省空間500kHz 開關(guān)頻率12V 輸入至 1V 輸出 86% 峰值效率無控制環(huán)路補償組件
2018-07-24 07:27:35
針對小尺寸低輸出電壓優(yōu)化的4.5V至17V10A同步降壓轉(zhuǎn)換器
電感器、2x100uF 陶瓷輸出電容器和小型 0402 外部組件,以節(jié)省空間。此器件以 300kHz 的頻率進行開關(guān),可實現(xiàn) 87% 的峰值效率(從 12V 輸入至 1V 輸出)。TPS54020 十分
2015-05-06 10:32:35
防止開關(guān)轉(zhuǎn)換器輸出浪涌引發(fā)的啟動問題
浪涌電流可能會導致電感電流超出限流閾值,從而觸發(fā)打嗝模式,阻止轉(zhuǎn)換器啟動。例如,ADP5071的反相穩(wěn)壓器的負輸出配置為-15 V輸出電壓、100 mA輸出電流和大約63 μF的總輸出電容,由3.3
2018-10-23 11:46:36
需要產(chǎn)生500Khz頻率的PWM怎么做
大家好,我是新的PIC,所以請指導我如果我犯了任何錯誤。我試圖產(chǎn)生一個PWM信號為500千赫頻率。占空比在25%至50%的范圍內(nèi)的降壓轉(zhuǎn)換器(800 W)。我找不到PIC微控制器(8位優(yōu)選),可以
2018-09-14 15:43:32
LT8471是一款穩(wěn)壓器
LT?8471 是一款雙通道 PWM DC/DC 轉(zhuǎn)換器,其包含兩個內(nèi)部 2A、50V 開關(guān)和一個額外的 500mA 開關(guān)以簡化降壓和負輸出轉(zhuǎn)換。每個 2A 通道可獨立地配置為一個降壓、升壓
2023-05-15 13:45:01
LT8471 具 2A 開關(guān)和同步功能的雙通道、多拓撲 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ti)LT8471相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有LT8471的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,LT8471真值表,LT8471管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2019-02-22 14:16:34
利用Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換器拓撲降低輸出紋波電壓
在開關(guān)DC / DC轉(zhuǎn)換器的世界中,Zeta拓撲是SEPIC拓撲的一個鮮為人知的相對。兩個轉(zhuǎn)換器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正輸出電壓,同時避免了降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的復雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)勢。
2019-04-12 09:38:006402
LTC3429: 具有輸出斷接功能的 600mA、500kHz 微功率同步升壓型轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)手冊
LTC3429: 具有輸出斷接功能的 600mA、500kHz 微功率同步升壓型轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)手冊
2021-03-19 12:38:577
LT8471:帶2A開關(guān)和同步數(shù)據(jù)表的雙多拓撲DC/DC轉(zhuǎn)換器
LT8471:帶2A開關(guān)和同步數(shù)據(jù)表的雙多拓撲DC/DC轉(zhuǎn)換器
2021-05-17 09:42:412
LT8494演示電路-450 kHz、5V輸出SEPIC轉(zhuǎn)換器(3-60V至5V@1A)
LT8494演示電路-450 kHz、5V輸出SEPIC轉(zhuǎn)換器(3-60V至5V@1A)
2021-06-04 14:19:080
LT8495演示電路-450 kHz、5V輸出SEPIC轉(zhuǎn)換器(3-60V至5V@1A)
LT8495演示電路-450 kHz、5V輸出SEPIC轉(zhuǎn)換器(3-60V至5V@1A)
2021-06-04 18:08:572
LT8471演示電路-雙輸出降壓和反相轉(zhuǎn)換器(6-32V至+5V@1.4A和-5V@800 mA)
LT8471演示電路-雙輸出降壓和反相轉(zhuǎn)換器(6-32V至+5V@1.4A和-5V@800 mA)
2021-06-05 08:22:318
低輸出電壓紋波Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換器拓撲
在開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域,Zeta拓撲是SEPIC拓撲中鮮為人知的相對拓撲。兩個轉(zhuǎn)換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時避免了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的復雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)點。
2023-04-19 11:17:281547
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